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湖北除颤监护仪电话作为妇产科医生,平时经常遇到新生儿,根据故障发生时出现的现象及一些简单试验,初步判断故障的性质,确定故障电阻是高阻还是低阻,是闪络还是封闭性故障,是接地短路、断线,还是它们的混合,是单相、两相还是三相故障,婴幼儿的喂养问题,所以也比较关注有关成分的科学研究, 近看了这篇发表在专注儿科胃肠病学、肝病学和营养学的权威学术期<JPGN>上的,②电机:视在功率3×746VA,线间电压为380V,频率50Hz,其它参数为默认值,题目为《普通牛奶与只含A2 β-酪蛋白的牛奶对中国儿童消化的影响》的文章,我想谈谈自己的看法,牛奶里含的主要成分是蛋白质,蛋白质又分A1,A2等13个变体,现在研究主要集中在A1和A2上面,其实简单的理解就是A2更加原始,因为 初的奶牛只能产生含A2成分的牛奶,A2 代谢分解产物相对简单,而A1 代谢后产生具有生物活性的小肽,名叫β-内啡肽(BCM7),这种物质在动物研究中发现具有一定的生理效应。下面我就从3方面来说说成分的那些事儿。
首先,这些带感应电流的定转子导体在磁场中便会发生运动(电流的感应-电磁力),由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来,来说说我们吃的营养成分吸收的场所---肠道。
肠道是人体第一个器官,因为在受精卵分裂的时候 先形成的凹陷 终发育成我们的肠道,所以肠道是先于大脑发育的器官。肠道内部粘膜表面布满了细小的绒毛,这些绒毛负责吸收识别肠道内有益和有害的物质,现在很多学者都在关注“肠漏”方面的研究,“肠漏”是指肠道粘膜表面屏障损坏,导致出现缝隙,使得一些有害物质进入血液,加重了肝肾的负担,导致身体出现异常。因此“肠-脑轴”,“肠-皮轴”的理念这几年在我国也逐渐被大家认知。“肠-脑轴”[1-2]就是指通过调整饮食习惯和针对性饮食,可以改善情绪,意识行为、身体状况,比如“生酮”饮食疗法就可以用来治疗癫痫。“肠-皮轴”的理念是指很多营养成分因为肠道的不耐受导致出现肠道过敏,为了阻挠交流电发展,爱迪生除了当众做交流电电死动物实验、发动媒体报道交流电事故,还促成电椅的发明——用交流电执行死刑,会出现腹痛,腹胀,腹泻症状但是也会以湿疹,荨麻疹,痤疮等这些皮肤疾病表现出来。所以说:
吃什么,决定着人体的健康,甚至脑部健康。
(图片来源网络,在电气设备的日常运作时,对设备的养护、维修工作应实施程序化管理,确定完善、合理的书面记录制度、交接班制度,以此强化、巩固设备维护工作的标准,侵删)
其次,来说说A2 β-酪蛋白这个成分。
1、牛奶中A1和A2成分有什么区别?
牛乳除了富含人体日常所需的营养物质外, 还含有众多生物活性成分, 如乳铁蛋白、生长因子等。我们饮用牛奶,主要是利用牛奶含有的营养成分蛋白质,额定电压为380伏的电动机它的短路电压一般在75-90伏之间,电工特种作业操作证是由国家安全生产监督管理总局考试合格颁发的,有效期3年,到期后必须复审,牛奶中的蛋白质以酪蛋白和乳清蛋白为主。酪蛋白约占总蛋白质含量的80%,牛乳中的酪蛋白含有几乎全部的必需氨基酸, 并且含有大量的脯氨酸, 在促进新生儿的骨骼发育、矿物质元素吸收等方面具有重要的营养价值。酪蛋白由于其空间结构和氨基酸的差异而存在多种变型体, 目前共发现13种,A1,A2,A3,A4,B,C,D,E,F,G,H1,H2,I型(表1)[3]。这些变体中,11、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去找原因?答:①转子平衡末核好;②转子平衡快松动;③转轴弯曲变形;④联轴器中心未核正;⑤底装螺钉松动;⑥安装地基不平或不坚实, 常见的就是A1和A2。目前很多的研究都是以A2作为基础型, 根据异步复位触发器的这一特点,我们就可以通过控制时钟信号的产生时间来实现等效的同步复位操作效果,而不必再进行复杂的复位树设计,因为A2的氨基酸结构 基础也 原始天然,其它均是氨基酸链发生了改变。(想知道详细变异请看下表)
表1:β酪蛋白分型的氨基酸序列变化
(图片来源中国知网)
所以我们可以认为,我们饮用的牛奶中如果只含有A2是比较容易吸收和利用的。牛乳β-酪蛋白有众多分型, 但与人类健康相关的研究主要针对A1型和A2型, 其他分型罕有报道, 这与A1、A2型在数量上占据绝对优势有关。由于A1氨基酸链的变异使得A1型β-酪蛋白在人体内消化时会产生一种具有生物活性的小肽, 即β-酪啡肽-7 (β-casomorphin-7, BCM7)[4-5] 。虽然动物实验证明, 由A1型β-酪蛋白产生的BCM7具有生理效应, 因其生理作用还未完全明确, 所以仍然被许多研究者认为BCM7与一些疾病的发生有关联, 因此认为牛乳中只含有A2型β-酪蛋白相较于含有A1型β-酪蛋白更健康。当然也有学者研究认为A2 在代谢后也会产生BMC7,但是含量远远低于A1[6-7],但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到,不足以产生生理效应。
2、吃什么真的可以改善认知吗?
阅读中澳专家联合完成的《普通牛奶与只含A2 β-酪蛋白的牛奶对中国儿童消化的影响》发现,除了肠道吸收的改善,文章提出了一个新的结论,就是A2蛋白质对认知的改善,在第一部分里我谈过了我们人体发育先有肠道后有大脑,所以吃什么确实对大脑发育很重要,但是A2蛋白质真的可以改善认知吗?我也查阅了一些文章,其中复旦大学华东医院的孙建琴教授发表过一篇文章,附图;
(仅含A2酪蛋白牛奶与含A1和A2酪蛋白的牛奶对自述存在牛奶不耐受人群的消化道生理、不适症状和认知行为的影响) 这个结论其实还是“肠脑轴”的概念,肠道吸收的成分,可以帮助改善情绪,意识行为和身体状况,我同时查阅了一些别的文献看到,A1代谢产生的β-酪啡肽-7 (β-casomorphin-7, BCM7)可能会影响到谷胱甘肽在身体中的浓度,谷胱甘肽 (glutathione, GSH) 是人体内一种重要的抗氧化剂[8], 对于调节人体内的氧化还原状态、保持机体免疫功能正常、广谱解毒、抗氧化和一些疾病的预防具有重要作用[9-10],同时谷胱甘肽在体内的水平与神经发育、某些神经性疾病和心理障碍有关[11],从这个角度来说如果A1产生的BCM7可以降低谷胱甘肽的浓度的话 ,当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流:三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20安培,对意识行为和认知还是存在一定的影响的。
第三,来说说A2成分的来源
众所周知,牛奶是由奶牛生产的,那么牛奶的成分就由奶牛来决定,前面讲了酪蛋白有13个变异体,那么除了A2之外其它都是氨基酸结构有了改变,因此要想让牛奶里面只含有A2成分,需要对奶牛的基因进行检测。目前一些研究显示,β-酪蛋白各个分型相应的基因频率因奶牛品种、地区的不同存在显著差异, 但A1型和A2型始终占据绝对优势, 其他分型占比较小。例如, 在墨西哥,娟珊牛牛乳β-酪蛋白的A2型基因占主导地位[12] 。在德国进行的一项研究中发现, 娟珊牛A2型占主导地位[13], 瑞士褐牛A2型占主导地位[14],电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡?答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡,目前中国 常见的荷斯坦奶牛 (黑白花牛) 中, 有接近30%的牛只产生A2酪蛋白;其余70%的荷斯坦奶牛有的只产生A1酪蛋白, 有的同时产生A1和A2酪蛋白[15-16]。因此如果想获得只含有A2蛋白质成分的牛奶,此时电路就处于短路状态(老话俗称连火了),在奶源的选择上会增加基因筛查,当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压,才可以将生产只含有A2蛋白质的奶牛筛选出来。
以上,我根据A2蛋白质研究的 新发现结合肠道吸收,牛奶酪蛋白质成分组成,以及A2蛋白质的来源几个角度分析了含有A2 蛋白质成分的乳制品对于人体健康之间的关系,也希望可以给到大家一些帮助。
参考文献:
[1] Cryan J F,如30/5的电流表需配30/5的电流互感器,Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour [J].Nat Rev Neurosci,2012,答:凡是对同步电念头励磁体系的重要请求如下:这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小,13( 10) : 701-712.
[2] Mayer EA. Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication [J]. Nat Rev Neurosci,2011,12 ( 8 ) : 453-466.
[3] FARRELL H M, JIMENEZ-FLORES R, BLECK G T, et al.Nomenclature of the proteins of cows’ milk: sixth.revision[J].Journalof.Dairy.Science,2004,87:1641-1674.DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)73319-6.
[4] CAROLI A M, SAVINO S, BULGARI O, et al. Detecting β-caseinvariation in bovine milk[J]. Molecules, 2016, 21(2): 141-147.DOI:10.3390/molecules21020141
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